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电能表检验装置计量检定校准仪制造方法及图纸

技术编号:2640821 阅读:264 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术提供了一种用于对电能表检验装置进行计量检定和校准的计量检定校准仪,它包括高精度电流-电压变换器I/V、电压-电压变换器V/V、仪用放大器,频率计数器,模数转换器A/D和微机,可与相应的电压源、电流源配合组成高精度电能或电流计量标准,在电能表检验装置工作现场对其进行三相电流、电压、漏磁场等12种参数进行测量,测量精度高、功能多。(*该技术在2010年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本技术涉及一种测量设备,特别是涉及一种电能表检验装置的计量检定校准仪。电能表出厂和安装使用前多需要进行计量检定和校准,目前,执行这种计量检定和校准的设备称为电能表检验装置,这种设备结构复杂,体积庞大,装在工作现场,不便拆卸,更不能整体运到计量部门进行电能表的校准和计量检定。但根据有关技术法规它们必须进行出厂首次检定和一年一次的周期检定,其检定项目包括电、磁等多达12个参数,涉及上百个检测点。所以,执行这种电能表检测装置的计量检定校准仪,应当是一个准确度高、功能多,可在电能表检验装置的工作现场按计量法规对该装置实施检定和校准。这种多功能、高精度集中在一起的完整的设备在国内外一直没有很好的解决,全国数以万计的电能表检验装置为此得不到有效的计量检定,致使有关计量检定规程不能很好的实施,成为我国电能测量体系中一个重要的缺项。本技术的目的是提供一种精度高、测试功能齐全、参数计算快捷准确的电能表检验装置计量检定校准仪,它能够在电能表检验装置的工作现场对其实施全面的计量检定和校准。为达到上述目的,本技术的解决方案是电能表检验装置计量检定校准仪,包括高精度电流-电压变换器、高精度电压-电压变换器、与电流-电压变换器和电压-电压变换器相应连接的模数转换器以及获取被检定标准功率表或电能表输出频率信号的频率计数器和微机,所述电流-电压变换器和电压-电压变换器分别与相应的模数转换器连接,模数转换器通过接口母线分别与微机连接,频率计数器直接与微机连接。所述电流-电压变换器和电压-电压变换器的个数可分别设为三个,模数转换器的相应个数为六个。本技术还可增设有一个仪用放大器,该仪用放大器的检测端分别接有用于对三相电流、电压和被测表附近的漏磁场进行测量的漏磁场检测线圈,仪用放大器与所述的电流-电压变换器和电压-电压变换器进行相应的连接,仪用放大器的输出信号经一个相应增加的模数转换器接入微机。所述电流-电压变换器和电压-电压变换器的精度均在0.005%至0.003%之间。本技术由于采用了高精度的电流-电压变换器和高精度电压-电压变换器以及采用微机进行测量数据的处理,既保证了本技术能对被测装置的三相电流、电压,三相电流、电压对称度,功率,电能的测量,进而完成电流、电压波形分析,又保证了参数测量、处理的快捷和高精度。同时,由于本技术还可包括频率计数器及仪用放大器和漏磁场检测线圈,使得本技术不但能对被测装置的比例于功率的频率信号进行测量,还能够对装置的挂表架上因电流引线不合理可能在被检表位置附近产生的漏磁场进行测量,进一步提高了参数测量的范围,提高了数据分析的精度。以下结合附图及实施例对本技术作详细描述;附图说明图1为本技术实施例结构原理图;图2为本技术实施例的使用方法原理图。在详细描述本技术之前,先简要介绍一下电能表检验装置。按IEC 736和GB/T 11150给出的定义,电能表检验装置(简称MTE)是向被检表供给电能并测定此电能的所有设备的组合,它一般包括电能表检验装置10和挂表架9,其中电能表检验装置10包括三相或单相电压源、电流源12,电能工作标准13,误差处理器11;挂表架9上安装有N台被检表14,图2仅给出三个,每台被检表14均有一个电能脉冲检出器15及电流互感器、电压互感器,以及相应的调节设备、参比条件显示仪表等,所有各部分都有相应的技术指标,以保证装置总的计量准确度,同时也要求该装置的计量检定和校准可以对各个技术指标进行评估,并且对装置整体实施计量检定或校准。参考图1和图2,本技术电能表检验装置计量检定校准仪包括三个高精度电流一电压变换器1(I/V)、三个高精度电压-电压变换器2(V/V)、仪用放大器3,频率计数器4,模数转换器5(A/D),微机6和漏磁场检测线圈7,图1实施例中分别给出了三个变换器I/V和V/V,与变换器相对应而设有六个模数转换器5(A/D),其中I/V、V/V用于对被测设备电压,电流,电流电压间的相位功率,电能,三相电流、电压对称度进行测量,测量数据经相应的模数转换器5(A/D)进行模数转换,并将转换后的数字信号经接口母线17送入微机6进行数值分析。本实施例还可增设有一个仪用放大器3,该仪用放大器3的检测端H分别接有用于对三相电流、电压和被测表附近的漏磁场进行测量的漏磁场检测线圈7,仪用放大器3与所述的电流-电压变换器1和电压-电压变换器2进行相应的连接,仪用放大器3的输出信号经一个相应增加的模数转换器18接入微机6,漏磁场检测线圈7用于对被测表附近的漏磁场进行测量,测量数据经仪用放大器3放大后,由对应的模数转换器18(A/D)进行模数转换,转换后的数字信号通过接口母线17送入微机6处理,频率计数器4用于获取被检定或校准的功率表或电能表输出的比例于功率的频率信号,该信号数据经接口母线17直接送入微机6处理,微机6在分析处理测量数据的同时,完成电流、电压波形富氏分析,从而判定其波形失真或谐波含量是否达到国标给出的技术指标,完成国标规定的所有电参数技术指标和计量准确度的评估和校准。为了提高精度,电流-电压变换器1(I/V)和电压-电压变换器2(V/V)的精度范围在0.005%至0.003%之间。本技术的使用工作过程和原理如下在电能表检验装置的挂表架9上安装N台被检表14,与电能工作标准13电流回路串联、电压回路并联,当电压源、电流源12馈送出一定的电压和电流时,该工作标准13与被检表14同时工作,安装在被检表14上的电能脉冲检出器15能检测出正比于功率的频率信号。例如,被检表14常数为5000转/kWh,每转产生一个光电脉冲,则每个脉冲代表电能5Wh,电能工作标准13输出正比于功率的频率信号,比如10kHz满量程,如果以被检表14的电能脉冲控制计数器的闸门时间对电能表工作标准13输出的频率信号进行计数,显然所计的数正是闸门的时间内的电能的标准值,它与被检表14一个电能脉冲代表的电能比较,即可得到被检表14的误差,即实现了对被检表14的检定。使用本技术的计量检定校准仪8对电能表检验装置10进行检定或校准时,卸下挂表架9上的一块被检表14,用传感器16带之,传感器16的尺寸与引线结构和被检表14相同,它的首要作用是把电压源、电流源12馈入该被检表14的电流和电压馈送到本技术,同时将与仪用放大器3的检测端H连接的漏磁场检测线圈7放在原被检表14的铝盘位置,漏磁场检测线圈7的感应电压经仪用放大器3放大后,经过相应的模数转换器18送入微机6,由微机6计算出所在点的漏磁场。本技术的电能测量方法与上述方法类似,这时电能工作标准13输出的功率-频率信号送入本技术的频率计数器4输入端PP,由频率计数器4进行计数,完成对被检装置10的电能工作标准的检定和校准。权利要求1.一种电能表检验装置计量检定校准仪,其特征在于它包括高精度电流-电压变换器(1)、高精度电压-电压变换器(2)、与电流-电压变换器(1)和电压-电压变换器(2)相应连接的模数转换器(5)以及获取被检标准功率表或电能表输出频率信号的频率计数器(4)和微机(6),所述电流-电压变换器(1)和电压-电压变换器(2)分别与相应的模数转换器(5)连接,模数转换器(5)通过接口母线本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电能表检验装置计量检定校准仪,其特征在于:它包括高精度电流-电压变换器(1)、高精度电压-电压变换器(2)、与电流-电压变换器(1)和电压-电压变换器(2)相应连接的模数转换器(5)以及获取被检标准功率表或电能表输出频率信号的频率计数器(4)和微机(6),所述电流-电压变换器(1)和电压-电压变换器(2)分别与相应的模数转换器(5)连接,模数转换器(5)通过接口母线(17)分别与微机(6)连接,频率计数器(4)直接与微机(6)连接。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

【专利技术属性】
技术研发人员:瞿清昌
申请(专利权)人:瞿清昌
类型:实用新型
国别省市:11[中国|北京]

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